Патент на изобретение №2164968
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ЭЛЕКТРОЛИТ БРОНЗИРОВАНИЯ
(57) Реферат: Изобретение относится к области нанесения металлических покрытий, в частности бронзовых, гальваническим способом. Бронзовые покрытия могут быть использованы как в качестве подслоя (вместо никеля или меди), так и в качестве самостоятельного покрытия. Электролит бронзирования содержит, г/л: медь сернокислая 15-25, олово сернокислое 5-8, аммоний щавелевокислый 45-55, борная кислота 10-30, фторид аммония 2-17, формалин 1-5 мл/л, вода до 1 л. Технический результат: увеличение рабочего диапазона плотностей тока и устойчивости электролита к процессам окисления. 3 табл. Изобретение относится к области нанесения металлических покрытий, в частности бронзовых, гальваническим способом. Бронзовые покрытия могут быть использованы как в качестве подслоя (вместо никеля или меди), так и в качестве самостоятельного покрытия. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ Известен цианистый электролит бронзирования [1], содержащий, г/л: медь – 15 – 18 олово – 23 – 28 калий цианистый (свободный) KCN – 26 – 28 натр едкий (свободный) NaOH – 9.5 – 10 вода – до 1 литра катодная плотность тока, А/дм2 – 2-3 анодная плотность тока, А/дм2 – 2.7-3 температура, oC – 65 катодный и анодный выход по току, % – 70-75 Недостатком аналога является его токсичность, высокая концентрация компонентов, работа при повышенной температуре. Известен также сульфатный электролит бронзировання [1], содержащий, г/л: медь сернокислая – 30 – 50 олово сернокислое – 30 – 50 серная кислота – 50 – 100 фенол – 5 – 10 желатин – 1.5 – 3 тиомочевина – 0,005 вода – до 1 литра катодная и анодная плотности тока, А/дм2 – 0.5-1 катодный выход по току, % – 100 температура, oC – 18-25 Недостатком аналога являются низкая стабильность, низкая рассеивающая способность, а также содержание экологически опасных веществ (фенол). Наиболее близким к предлагаемому электролиту по совокупности признаков, то есть прототипом, является оксалатный электролит бронзирования [2], содержащий, г/л: медь сернокислая – 20 – 25 олово сернокислое – 3 – 10 аммоний щавелевокислый – 45 – 55 борная кислота – 15 – 25 желатин – 0.1 – 0,2 триэтаноламин – 0.3 – 0,5 вода – до 1 литра pH – 3.5 – 6 температура, oC – 18 – 25 катодная плотность тока, А/дм2 – 0.3 – 07 Недостатком прототипа является низкая рабочая плотность тока, снижающая производительность электролита. Кроме того, прототип обладает недостаточной устойчивостью к окислению солей олова (II) кислородом воздуха, что приводит к необходимости периодической корректировки и фильтрации электролита. СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ Изобретательская задача состояла в увеличении рабочего диапазона плотностей тока, а также в повышении его устойчивости к процессам окисления. Поставленная задача достигается путем создания электролита бронзировання, включающего медь сернокислую, олово сернокислое, аммоний щавелевокислый, борную кислоту и воду, который дополнительно содержит фторид аммония и формалин при следующем соотношении компонентов, г/л: медь сернокислая – 15 – 25 олово сернокислое – 5 – 8 аммоний щавелевокислый – 45 – 55 борная кислота – 10 – 30 фторид аммония – 2 – 17 формалин – 1-5 мл/л вода – до 1 литра pH – 4.5 – 5.5 температура, oC – 20 катодная плотность тока, А/дм2 – 0.2 – 1.0 Сопоставительный анализ состава электролита с прототипом позволяет сделать вывод о том, что заявляемый электролит отличается от него введением новых компонентов, а именно фторида аммония и формалина. Медь сернокислая, 5-водная, ТУ 6-09-4525-77, ч, химическая формула CuSO4 ![]() ![]() медь сернокислая – 20 олово сернокислое – 6 аммоний щавелевокислый – 50 борная кислота – 20 фторид аммония – 10 формалин – 2 мл/л вода – до 1 литра pH – 5 Примеры с другими значениями концентраций заявляемого электролита приведены в таблице 1. Бронзовое покрытие наносили на свежеосажденный блестящий никелевый подслой электрохимическим способом. Качество полученных бронзовых покрытий оценивали по внешнему виду в соответствии с требованиями ГОСТа 9.301-86, по сцеплению с основным металлом – согласно ГОСТу 9.302-88. Введение фторида аммония и формалина приводит к значительному расширению рабочего диапазона плотностей тока. Полученные результаты представлены в таблице 2. Из представленной таблицы видно, что в разработанном оксалатном электролите бронзирования значительно увеличивается диапазон рабочих плотностей тока. Определяли стабильность электролита к окислению кислородом воздуха в течение времени. Оказалось, что оксалатный электролит является более стабильным по сравнению с прототипом. Полученные результаты представлены в таблице 3. Из представленной таблицы видно, что при заявляемых условиях электроосаждения оксалатный электролит стабилен в работе в течение длительного времени и после корректировки полностью восстанавливает свои свойства в отличие от прототипа, в котором уже через 1 день происходит окисление олова (II) до олова (IV) кислородом воздуха, что вызывает нестабильность электролита. Таким образом, предлагаемый электролит позволяет получить бронзовые покрытия, качества которых соответствует требованиям указанных выше стандартов и в процессе эксплуатации электролита не происходит необратимых изменений, нарушающих его стабильность. ЛИТЕРАТУРА 1. Вячеславов П.М. Электролитическое осуждение сплавов.- Л.: Машиностроение, 1977. – 18-20 с. 3. Справочник химика, II том, Л.: Химия, 1964. Формула изобретения
Медь сернокислая – 15 – 25 Олово сернокислое – 5 – 8 Аммоний щавелевокислый – 45 – 55 Борная кислота – 10 – 30 Фторид аммония – 2 – 17 Формалин – 1 – 5 мл/л Вода – До 1 л РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 27.01.2003
Извещение опубликовано: 27.08.2006 БИ: 24/2006
|
||||||||||||||||||||||||||